Электростатика

Содержание

Слайд 2

Содержание

Отрицательные воздействия......................3 слайд
Введение в электродинамику..................4-5 слайд
Электростатика.........................................6-7 слайд
Поля......................................................... 8-10 слайд
Элементарные частицы............................11 слайд
Электрический заряд............................12-13

Содержание Отрицательные воздействия......................3 слайд Введение в электродинамику..................4-5 слайд Электростатика.........................................6-7 слайд Поля......................................................... 8-10
слайд
Закон Кулона..........................................14-16 слайд
Используемая литература.........................17 слайд
Автор и составитель...................................18 слайд

Слайд 3

Наша жизнь сегодня такова, что далеко не всегда мы задумываемся о том,

Наша жизнь сегодня такова, что далеко не всегда мы задумываемся о том,
что происходит вокруг нас, и уж тем более почему. И вот так вот не замечая, а точнее не обращая внимание ни на происходящее, ни на его суть, мы продолжаем стремительно двигаться куда-то вдаль, куда и сами не знаем, как, впрочем, не знаем и зачем. Мы очень часто говорим, что мир чересчур сложен, и мы не можем, да и не имеем времени на то, чтобы остановиться и попытаться сделать хоть небольшой шаг к его пониманию. Человек вынужден подчас бороться с отрицательными воздействиями статического электричества и изобретать различные антистатики, браслеты для специалистов, обслуживающих современную электронику, спецодежду и т.д.

Слайд 4

Введение в электродинамику

Электродинамика-это наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида материи-

Введение в электродинамику Электродинамика-это наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида
электромагнитного поля, осуществляющего взаимодействие между электрически заряженными телами или частицами.

Слайд 5

Электродинамика - раздел физики, изучающий взаимодействие электрических зарядов.
Это взаимодействие осуществляется посредствам

Электродинамика - раздел физики, изучающий взаимодействие электрических зарядов. Это взаимодействие осуществляется посредствам
электрического и магнитного полей, причем часто невозможно отделить одно поле от другого, посему одним из общих понятий электродинамики является электромагнитное поле, а в каждой области, в которой есть поле, сосредоточена и энергия. Однако электродинамика это не только фундаментальные законы физики, но и, безусловно, многочисленные разделы техники, а также естествознания (химия, биология, медицина, астрономия).

Существует и другое, более короткое определение электродинамики:

Слайд 6

Одной из составляющих электродинамику наук является электростатика

Одной из составляющих электродинамику наук является электростатика

Слайд 7

Определение электростатики

Электростатика-это раздел физики, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов. И рамки её

Определение электростатики Электростатика-это раздел физики, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов. И рамки
(электростатики) влияния охватывают каждый атом, как на земле, так и за её пределами, включая, как и простую расческу, так и земной шар.

Слайд 8

Электрическое поле

Электрическое поле — особая форма поля — особая форма поля, существующая

Электрическое поле Электрическое поле — особая форма поля — особая форма поля,
вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом — особая форма поля, существующая вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде в электромагнитных волнах — особая форма поля, существующая вокруг тел или частиц, обладающих электрическим зарядом, а также в свободном виде в электромагнитных волнах. Электрическое поле непосредственно невидимо, но может наблюдаться по его действию и с помощью приборов. Основным действием электрического поля является ускорение тел или частиц, обладающих электрическим зарядом.
Электрическое поле можно рассматривать как математическую модельЭлектрическое поле можно рассматривать как математическую модель, описывающую значение величины напряженности электрического поля в данной точке пространства.

Слайд 9

Магнитное поле

Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся

Магнитное поле Магнитное поле — составляющая электромагнитного поля — составляющая электромагнитного поля,
при наличии изменяющегося во времени электрического поля — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Изменяющееся во времени электрическое поле может создаваться током заряженных частиц — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Изменяющееся во времени электрическое поле может создаваться током заряженных частиц, либо магнитными моментами электронов — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Изменяющееся во времени электрическое поле может создаваться током заряженных частиц, либо магнитными моментами электронов в атомах — составляющая электромагнитного поля, появляющаяся при наличии изменяющегося во времени электрического поля. Изменяющееся во времени электрическое поле может создаваться током заряженных частиц, либо магнитными моментами электронов в атомах (постоянные магниты). Силовой характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции . В СИ магнитная индукция измеряется в Тесла (Тл).

Слайд 10

Электромагнитное поле

Электромагнитное поле — это совокупность электрических — это совокупность электрических и

Электромагнитное поле Электромагнитное поле — это совокупность электрических — это совокупность электрических
магнитных — это совокупность электрических и магнитных полей, которые могут переходить друг в друга. Математически этот процесс описывается в электродинамике — это совокупность электрических и магнитных полей, которые могут переходить друг в друга. Математически этот процесс описывается в электродинамике посредством системы уравнений Максвелла.
Также: Электромагнитное поле - это область пространства, в которой наблюдаются электромагнитные взаимодействия (например пробного заряда в конкретной точке пространства с этим полем).
Процесс эволюции возмущений электромагнитных полей называются электромагнитными волнамиПроцесс эволюции возмущений электромагнитных полей называются электромагнитными волнами. Примерами электромагнитных волн являются светПроцесс эволюции возмущений электромагнитных полей называются электромагнитными волнами. Примерами электромагнитных волн являются свет (в том числе инфракрасный и ультрафиолет), радиоволныПроцесс эволюции возмущений электромагнитных полей называются электромагнитными волнами. Примерами электромагнитных волн являются свет (в том числе инфракрасный и ультрафиолет), радиоволны, рентгеновские волны.

Слайд 11

Элементарные частицы

Мы знаем, что тела построены из мельчайших частиц, которые НЕделимы на

Элементарные частицы Мы знаем, что тела построены из мельчайших частиц, которые НЕделимы
более простые и поэтому их называют элементарными.
Итак:
Элементарные частицы - простейшие структурные элементы материи, которые на современном уровне развития физики нельзя считать соединением других частиц.
Между элементарными частицами осуществляются сильные, электромагнитные и слабые взаимодействия, по отношению к которым элементарные частицы подразделяются: - на адроны, участвующие в сильном взаимодействии; - на лептоны, не участвующие в сильном взаимодействии; и - на виртуальные частицы, выступающие переносчиками взаимодействий между частицами.
По другой классификации элементарные частицы подразделяются: - на составные частицы адроны; и - на фундаментальные частицы без внутренней структуры.

Слайд 12

Электрический заряд

Еще в древности люди обратили внимание на то, что потертый шерстью

Электрический заряд Еще в древности люди обратили внимание на то, что потертый
кусочек янтаря начинает притягивать к себе различные мелкие предметы: пылинки, ниточки и тому подобное. Это явление называется электризацией, а силы, действующие при этом – электрическими силами. Оба названия происходят от греческого слова " электрон" , что означает " янтарь" . При трении расчески о волосы или эбонитовой палочки о шерсть предметы заряжаются, на них образуются электрические заряды. Заряженные тела взаимодействуют друг с другом и между ними возникают электрические силы. Электризоваться трением могут не только твердые тела, но и жидкости, и даже газы. При электризации тел вещества, из которых состоят электризующиеся тела, в другие вещества не превращаются. Таким образом, электризация – физическое явление.

Слайд 13

Положительный и отрицательный заряд тел

Положительно заряженными называют тела, которые действуют на другие

Положительный и отрицательный заряд тел Положительно заряженными называют тела, которые действуют на
заряженные предметы так же, как стекло, наэлектризованное трением о шелк.
Отрицательно заряженными называют тела, которые действуют на другие заряженные предметы так же, как сургуч, наэлектризованный трением о шерсть.

Слайд 14

Основной закон электростатики- Закон Кулона!

Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем Кулоном

Основной закон электростатики- Закон Кулона! Основной закон электростатики был экспериментально установлен Шарлем
в 1785 году и носит его имя!

Слайд 15

Формулировка

Силы (F), действующие на каждое из двух точечных заряженных тел противоположно направлены

Формулировка Силы (F), действующие на каждое из двух точечных заряженных тел противоположно
вдоль прямой, соединяющей эти тела. Их величины равны между собой, прямо пропорциональны произведению зарядов этих тел (q1) и (q2) и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними.

Слайд 16

Схема опыта Кулона

Схема опыта Кулона
Имя файла: Электростатика.pptx
Количество просмотров: 183
Количество скачиваний: 0